水平井分段压裂工艺设计模版(编辑修改稿)内容摘要:
g Kg1 防膨剂液2 前置液 4 80 E R 缔合压裂液3 携砂液 4 104 8 S D 2040目陶粒 缔合压裂液4 携砂液 107 12 S D 2040目陶粒 缔合压裂液5 携砂液 131 17 S D 2040目陶粒 缔合压裂液6 携砂液 143 20 S D 2040目陶粒 缔合压裂液7 携砂液 176 23 2040目陶粒 缔合压裂液8 携砂液 5 203 23 2040目陶粒 缔合压裂液9 携砂液 5 236 26 2040目陶粒 缔合压裂液10 携砂液 5 247 29 2040目陶粒 缔合压裂液11 后置液 5 260 基液12 后置液 2 271 防膨液送球13注:步骤工序总排量支撑剂类型两千型车组支撑剂 基液 交联剂 尾追破胶剂井段: 22772338m用量 累计备注施工时间循环,试压,压裂第一段投球压裂下一层交联比50:1,在加砂过程中保持合理交联比当正式加砂时,楔形尾追水化剂: 16 SDFA 井第二级压裂施工输砂程序 阶段 累计 加砂速度 砂比 用量 累计 排量 用量 累计 排量 用量 累计 加入速度 用量 累计min m3/min m3m3m3/min m3/m3m3m3m3/min m3m3L/min m3m3Kg/min Kg Kg1 前置液 4 72 缔合压裂液2 携砂液 4 96 8 20 40 目陶粒 缔合压裂液3 携砂液 123 12 20 40 目陶粒 缔合压裂液4 携砂液 150 17 20 40 目陶粒 缔合压裂液5 携砂液 177 20 20 40 目陶粒 缔合压裂液6 携砂液 213 23 20 40 目陶粒 缔合压裂液7 携砂液 5 253 1 23 20 40 目陶粒 缔合压裂液8 携砂液 5 303 26 20 40 目陶粒 缔合压裂液9 携砂液 5 345 29 20 40 目陶粒 缔合压裂液10 后置液 5 368 基液11 后置液 2 391 防膨剂液12井段 : 2179 2246 . 5 m两千型车组支撑剂 基液 交联剂 尾追破胶剂备注步骤支撑剂类型用量注 :工序总排量施工时间累计投球压裂下一层1 、 交联比 50 : 1 , 在加砂过程中保持合理交联比2 、 当正式加砂时 , 楔形尾追水化剂 : 31 . 07 kg 17 SAFAF 井第三级压裂施工输砂程序 18 SDFC 井第四级压裂施工输砂程序 阶段 累计 加砂速度 砂比 用量 累计 排量 用量 累计 排量 用量 累计 加入速度 用量 累计min m3/min m3m3m3/min m3/m3m3m3m3/min m3m3L/min m3m3Kg/min Kg Kg1 前置液 4 72 缔合压裂液2 携砂液 4 96 8 20 40 目陶粒 缔合压裂液3 携砂液 123 12 20 40 目陶粒 缔合压裂液4 携砂液 150 17 20 40 目陶粒 缔合压裂液5 携砂液 177 20 20 40 目陶粒 缔合压裂液6 携砂液 213 23 20 40 目陶粒 缔合压裂液7 携砂液 5 253 1 23 20 40 目陶粒 缔合压裂液8 携砂液 5 303 26 20 40 目陶粒 缔合压裂液9 携砂液 5 345 29 20 40 目陶粒 缔合压裂液10 后置液 5 367 基液11 后置液 2 390 防膨剂液12井段 : 2020 2061 . 5 m步骤施工时间工序总排量用量累计两千型车组支撑剂类型 备注支撑剂 基液 交联剂 尾追破胶剂投球压裂下一层注 :1 、 交联比 50 : 1 , 在加砂过程中保持合理交联比2 、 当正式加砂时 , 楔形尾追水化剂 : 31 . 07 kg 19 SDFF 井第五级压裂施工输砂程序 阶段 累计 加砂速度 砂比 用量 累计 排量 用量 累计 排量 用量 累计 加入速度 用量 累计min m3/min m3m3m3/min m3/m3m3m3m3/min m3m3L/min m3m3Kg/min Kg Kg1 前置液 4 72 缔合压裂液2 携砂液 4 96 8 20 40 目陶粒 缔合压裂液3 携砂液 123 12 20 40 目陶粒 缔合压裂液4 携砂液 150 17 20 40 目陶粒 缔合压裂液5 携砂液 177 20 20 40 目陶粒 缔合压裂液6 携砂液 213 23 20 40 目陶粒 缔合压裂液7 携砂液 5 253 1 23 20 40 目陶粒 缔合压裂液8 携砂液 5 303 26 20 40 目陶粒 缔合压裂液9 携砂液 5 345 29 20 40 目陶粒 缔合压裂液10 后置液 5 367 基液11 后置液 2 389 防膨剂液12井段 : 1 917 步骤施工时间工序总排量用量累计两千型车组支撑剂类型 备注支撑剂 基液 交联剂 尾追破胶剂投球压裂下一层注 :1 、 交联比 , 在加砂过程中保持合理交联比2 、 当正式加砂时 , 楔形尾追水化剂 : 31 . 07 kg 20 ASDFD 井第六级压裂 施工输砂程序 阶段 累计 加砂速度 砂比 用量 累计 排量 用量 累计 排量 用量 累计 加入速度 用量 累计min m3/min m3m3m3/min m3/m3m3m3m3/min m3m3L/min m3m3Kg/min Kg Kg1 前置液 4 72 缔合压裂液2 4 96 8 20 40 目陶粒 缔合压裂液3 123 12 20 40 目陶粒 缔合压裂液4 150 17 20 40 目陶粒 缔合压裂液5 177 20 20 40 目陶粒 缔合压裂液6 213 23 20 40 目陶粒 缔合压裂液7 5 253 1 23 20 40 目陶粒 缔合压裂液8 5 303 26 20 40 目陶粒 缔合压裂液9 5 345 29 20 40 目陶粒 缔合压裂液10 后置液 5 367 基液11 后置液 2 389 防膨剂液12井段 : 1835 1889 . 5 m步骤施工时间工序总排量 用量 累计两千型车组支撑剂类型 备注支撑剂 基液 交联剂 尾追破胶剂投球压裂下一层注 :1 、 交联比 , 在加砂过程中保持合理交联比2 、 当正式加砂时 , 楔形尾追水化剂 : 31 . 07 kg 21 SDFFG 井第 七 级压裂施工输砂程序 阶段 累计 加砂速度 砂比 用量 累计 排量 用量 累计 排量 用量 累计 加入速度 用量 累计min m3/min m3m3m3/min m3/m3m3m3m3/min m3m3L/min m3m3Kg/min Kg Kg1 前置液 4 80 缔合压裂液2 携砂液 4 104 8 20 40 目陶粒 缔合压裂液3 携砂液 107 12 20 40 目陶粒 缔合压裂液4 携砂液 131 17 20 40 目陶粒 缔合压裂液5 携砂液 143 20 20 40 目陶粒 缔合压裂液6 携砂液 176 23 20 40 目陶粒 缔合压裂液7 携砂液 5 203 23 20 40 目陶粒 缔合压裂液8 携砂液 5 236 26 20 40 目陶粒 缔合压裂液9 携砂液 5 247 29 20 40 目陶粒 缔合压裂液10 后置液 5 258 基液注 :井段 : 1746 1795 m支撑剂类型步骤施工时间工序总排量1 、 交联比 50 : 1 , 在加砂过程中保持合理交联比2 、 当正式加砂时 , 楔形尾追水化剂 : 37 . 63 kg备注支撑剂 基液 交联剂 尾追破胶剂用量 累计两千型车组 22 八 、压裂材料及车辆配置 压裂施工参数 :支撑剂备料: 2040 目 52Mpa 陶粒共计 370 方,缔合压裂液 3091m3。 第一层 第二层 第三层 第四层 第五层 第六层 第七层 第一层 第二层 第三层 第四层 第五层 第六层 第七层有效液量m32566 30前置液 m3520 携砂液 m31751 替置液 m3295 20 40目陶粒m3370 60 50 50 50 50 50 60平均砂液比% 21 21 21 21 21 排量 m3/min 试压/限压MP a第一层 第二层 第三层 第四层 第五层 第六层 第七层 第一层 第二层 第三层 第四层 第五层 第六层 第七层配置量 m33121 480 420 420 420 420 420 450 30ZX 108 稠化剂 k g 10605 1680 1470 1470 1470 1470 1470 1575防膨剂KCL k g 300300Z X 100 交联剂 k g 18180 ZX30 kg 9090 水化剂(过硫酸钠) kg施工车辆65/65压裂液及添加剂数量基液 交联剂名称 总量 防膨剂压裂施工参数基液 交联剂施工参数 总量 防膨剂231泵车水马力 KW 总水马力大于416 7Kw车辆配置表车种 数量 备注施工车组混砂车 2管汇车 1仪表车 2 一台备用砂罐 施工单位必须保证砂量,罐数自定配液车 1交联剂 施工单位必须保证交联剂量,罐数自定。水平井分段压裂工艺设计模版(编辑修改稿)
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